暨南大学食品化学真题03年06年07年10年回忆11年13年回忆解析.docx

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暨南大学2003年研究生考试试题及答案

一名词解释2.5*4

呼吸跃变:

指某些肉质果实从生长停止到开始进入衰老之间的时期,其呼吸速率的突然升高。

苹果、香蕉等均具有,故称跃变型果实。

柑桔和柠檬等不表现呼吸速率显著的上升,故称非跃变型果实。

风味酶:

是指能把各类动物蛋白水解成多肽、小肽、氨基酸等产物,使产品的得率、溶解性、风味、口感达到新的产品等级的酶类。

STRECKER降解:

Strecker降解反应即α-氨基酸与α-二羰基化合物反应时,α-氨基酸氧化脱羧生成比原来氨基酸少一个碳原子的醛,胺基与二羰基化合物结合并缩合成吡嗪;此外,还可降解生成较小分子的双乙酰、乙酸、丙酮醛等。

味的相互作用:

两种相同或不同的成为物质进入口腔时,会使二者上午呈味味觉都有所改变的现象,称为味觉的相互作用。

A味的对比现象:

指两种或两种以上的呈味物质,适当调配,可使某中呈味物质的味觉更加突出的现象。

如在10%的蔗糖中添加0.15%氯化钠,会使蔗糖的甜味更加突出,在醋酸心中添加一定量的氯化钠可以使酸味更加突出,在味精中添加氯化钠会使鲜味更加突出。

B味的相乘作用:

指两种具有相同味感的物质进入口腔时,其味觉强度超过两者单独使用的味觉强度之和,又称为味的协同效应。

甘草铵本身的甜度是蔗糖的50倍,但与蔗糖共同使用时末期甜度可达到蔗糖的100倍。

味精与核苷酸(I+G)。

C味的消杀作用:

指一种呈味物质能够减弱另外一种呈味物质味觉强度的现象,又称为味的拮抗作用。

如蔗糖与硫酸奎宁之间的相互作用。

D味的变调作用:

指两种呈味物质相互影响而2导致其味感发生改变的现象。

刚吃过苦味的东西,喝一口水就觉得水是甜的。

刷过牙后吃酸的东西就有苦味产生。

E味的疲劳作用:

当长期受到某中呈味物质的刺激后,就感觉刺激量或刺激强度减小的现象。

蛋白质组织化:

是以粉状大豆蛋白产品为主要原料,经调理、组织化等工艺制成的具有类似于瘦肉组织结构的富含大豆蛋白质的产品。

二填空每空1分

1果实成熟后激素产生量增加。

2淀粉的糊化和老化又分别称为α化和逆α化。

3焦糖化反应出产生色素外,还产生风味物质,主要有挥发性的醛、酮类物质和酚类物质。

4食品工业中常用的防腐剂有苯甲酸、苯甲酸钠、苯甲酸、苯甲酸钠、丙酸钙和丙酸钠等。

延伸:

苯甲酸、苯甲酸钠-用于碳酸饮料、低盐酱菜、酱菜、蜜饯、葡萄酒、果酒、软糖、酱油、食醋、果酱、果味(汁)饮料、塑料桶装浓缩果蔬汁。

下转中缝

山梨酸、山梨酸钾-除与上述苯甲酸的使用范围相同外,山梨酸还主要用于鱼、肉、蛋、禽类食品和果蔬类产品保鲜。

此外,也可用于果冻、即食豆制品、糕点、即食海蜇、乳酸菌饮料等。

丙酸钙、丙酸钠-用于生面湿制品(切面、馄饨皮)、面包、食醋、酱油、糕点、豆制品、杨梅罐头等。

对羟基苯甲酸乙酯、对羟基苯甲酸丙酯-用于果蔬保鲜、食醋、碳酸饮料、果味(汁)饮料、果酱、酱油、糕点馅等。

脱氢乙酸-用于腐乳、酱菜、原汁桔浆。

双乙酸钠-用于谷物、即食豆制品。

二氧化碳-用于碳酸饮料、汽酒类。

乳酸链球菌素-用于罐头、植物蛋白饮料、乳制品、肉制品。

过氧化氢-用于生牛乳保鲜(限于黑龙江、内蒙古地区使用)、袋装豆腐干

5目前食品工业中使用的改性纤维素产品主要有羧甲基纤维素、甲基纤维素、和羟丙基甲基纤维素。

6成碱食物中含有较多的金属元素,成酸食物含有较多的非金属元素。

7能引起果蔬褐变的酶有多酚氧化酶、抗坏血酸氧化酶和过氧化物酶。

8常用的代糖的甜味剂有山梨糖醇、木糖醇和甘露糖醇。

延伸:

代糖的种类很多,根据产生热量与否,一般可分为营养性的甜味剂(可产生热量):

山梨糖醇、木糖醇和甘露糖醇及非营养性的甜味剂(无热量):

糖精、甜蜜素、阿斯巴甜。

9我国目前允许使用的人工合成的色素有8种,其中红色色素为苋菜红、胭脂红、赤藓红、新红黄色色素为柠檬黄、日落黄蓝色色素为靛蓝、亮蓝。

10酸、甜、苦味剂的基准物分别为柠檬酸、蔗糖和奎宁。

11二氧化硫的主要漂白对象是有机物。

12辐射处理会破坏某些维生素其中最易受破坏的维生素为书中查找。

08/09年题目:

9.充当辅酶的维生素主要有维生素B1,B2,PP及泛酸(至少两种)。

三简答题(每题10分)

1哪些因素影响食品aw?

2热、碱加工处理为什么引起蛋白质交联?

3怎么样提高矿质元素锌、铜、钙的生物有效性?

4磷酸盐对肉制品的品质有何影响?

5可采取哪些措施延长果蔬的保鲜期?

四问答题任选三题20*3

1水果罐头在加工和贮藏过程中往往出现变色问题根据你所学的食品化学知识谈谈其变色的机理和防止变色的措施

2简述Maillard反应的基本反应历程?

食品工业中如何利用此反应及其产物

3简述油脂氧化的自动氧化的过程在优质加工过程中可采取哪些措施防止油脂的自动氧化

4低聚糖有哪些主要保健功能?

谈谈你对开发低聚糖产品的设想

5概述热加工对食品主要营养素的影响

 

暨南大学2006年研究生考试试题及答案

一、名词解释(每题2.5分,共10分)

1.结合水:

在食品中与组织结合而不能自由流动的水

2.蛋白质组织化:

蛋白质在酸或者碱或者添加剂的情况下发生的组织化的过程

3.味觉相乘:

某物质的味感会因为另一味感物的存在而显著加强,这种现象叫味的相乘作用

4.淀粉化:

又称淀粉的老化在糊化过程中,已经溶解膨胀的淀粉分子重新排列组合,形成一种类似天然淀粉结构的物质

二、填空题(每空1分,共30分)

1.结冰会引起水分活度显著 下降        。

2.霉菌生长所需的水分活度比细菌高。

3.风味结合能力最强的糖是 蔗糖      。

4.使蔗糖甜味显著增强的取代蔗糖为  三氯蔗糖     。

5.列出食品胶的三种主要功能胶凝剂,乳化剂,稳定剂。

6.列出两种能改善肠道菌群平衡的低聚糖两种低聚木糖和低聚果糖

7.牛奶所含的主要蛋白质为乳蛋白,乳酸菌能产生凝乳酶酶使之凝固。

8.具有增香作用的物质有 麦芽酚 和  异麦芽酚  等。

9.果胶的主要组分为 半乳糖醛酸     。

10.纤维素改性后形成的一种热凝胶叫  甲基纤维素    。

11.油脂精炼步骤之一是脱胶,这里的胶体物质主要是指蛋白质和糖类。

12.天然色素花青素遇碱呈金黄色。

13.含非金属元素较多的食物称成酸食物。

14.目前使用较多的油溶性抗氧化剂主要有TBHQ(至少1种)。

15.最容易被氧化破坏的水溶性维生素为VC。

16.新鲜大蒜和葱的组织被破坏后会产生刺激性气味,这些物质的共同特点是含有 硫    元素。

17.食物中降低钙生物有效性的成分主要有植酸草酸

18.既有苦涩感又能引起植物组织褐变的物质是  多酚类     

19.除多酚氧化酶外,还有  脂肪氧化     酶和过氧化物酶可引起食品褐变。

20.甜味和苦味的基准物质分别为蔗糖和奎宁。

21.新鲜豆粉对面粉具有漂白作用,是因为前者含有脂肪氧化酶的缘故。

22.2005年引起全球恐慌、在辣椒等食品中违法使用的红色素为苏丹红。

三、简答题(每题10分,共50分)

1.油脂的同质多晶现象对油脂在食品中的应用有何影响?

相同的化学组成,在不同的热力学条件下却能形成不同的晶体结构,表现出不同的物理、化学性质。

我们把同一种化学组成在不同的热力学条件下(温度、压力、pH等),可以结晶成为两种以上不同结构的晶体的现象称为同质多晶。

用棉子油生产色拉油时,要进行冬化以除去高熔点的固体脂

人造奶油要有良好的涂布性和口感,晶形应为细腻的B型

巧克力要求熔点在35度左右,能够在口腔融化而且不产生油腻感,同时表面要光滑,晶体颗粒不能粗大

2.哪些因素会影响食品胶的凝胶特性?

1、温度

在大多数的情况下,果胶凝胶都在加热条件下制备的,然后冷却固化。

当冷却到凝冻温度以下时,低醋果胶几乎是立即凝胶化,而高醋果胶的凝胶化有一时间上的滞后。

一旦形成凝胶,高醋果胶凝胶不可能再熔化,但低醋果胶在大多数情况下可以再熔化和反复再凝胶化,即所谓有热可逆性。

商品果胶按标准化程序在一定的条件下标准化为可重复测得的凝冻温度或凝冻时间。

但需要注意的是,凝冻温度含有受到预凝胶化的危险,即在生产过程完成之前已发生了凝胶化,这就会在凝胶化进行时,体系的机械搅动而成为碎凝胶而误把这些凝胶当作凝胶强度弱的凝胶。

另一方面常常希望将果胶在接近凝冻温。

2、果胶浓度

在果酱和果冻中,典型的果胶浓度范围从0.3%(高醋果胶在二65%可溶固体〔SS〕时凝冻)至0.7%(酞胺化低醋果胶在二35%SS时关。

固定所有其他因素的水平,增加果胶用量使所得凝胶的凝胶强度提高。

3、pH

典型的高糖果酱(高醋果胶,65%SS)的pH约为3.0一3.t。

低搪果酱考虑到其味道的原因,其酸性可以稍低些。

在这些pH值附近,pH的降低通常有助于发生凝胶化,对于高醋和低醋果胶凝胶来说,凝冻温度提高;而高酷果胶凝胶的凝冻时间则缩短。

高醋果胶在超过pH约3.5时和低醋果胶在pH约6,5时,通常都无法形成凝胶。

在高醋果胶中,低醋化度果胶需要的凝胶化pH要低于高醋化度的果胶。

在用葡萄糖取代蔗糖加于果胶时,凝冻温度更依赖于pH,而凝冻速度的控制将更为困难。

4、共存溶质的浓度

某些溶质能降低游离水浓度和活性,只有当它以高浓度存在于高酷果胶溶液中时才能发生凝胶化。

在食品应用中,蔗糖即是这种溶质,其用量必须至少达到55%耐w。

增加其用量,将提高其凝冻温度和所得凝胶的凝胶强度。

低醋果胶凝胶化时不需要这类可溶性固体,但增加可溶性固体,对于凝冻温度和凝胶强度有正效应。

度的温度条件下直接注人容器,这样就可以避,免颗粒状内容物(如草墓等)浮在表面区域。

5、离子浓度

低醋果胶只有在二价阳离子存在时才发生凝胶化,而对于果胶酸盐或醋化度极低的果胶来说,在一定的条件用钾离子也能发生凝胶化。

大多数二价阳离子都是有效的,但只有C扩十用于食品应用。

增加C扩+的浓度,将提高凝胶强度和凝冻温度,对于高醋果胶凝胶的形成来说,不需要使用二价阳离子。

6、分子量

用分子量较高的果胶制得的凝胶的强度大于用分子量较低的果胶制得的凝胶。

这对于高醋果胶以及低醋果胶都是正确的。

这一凝冻)。

所用的果胶的浓度与可溶固体浓度有依赖关系更多地是对破裂强度,而未破裂的凝胶强度的测定则较少。

7、醋化度

商品低醋果胶的醋化度(DE)的典型的范围为20%一40%。

具有最低DE值的低醋果胶具有最高的凝冻温度和对c扩十的最高敏感性;而具有最高DE的商品高醋果胶则表现出最高凝冻温度和最快的凝胶化速度,这就使商品高醋果胶可以再分为快凝(70%一75%DE)、中快凝(65%一70%DE)和慢凝(55%-65%DE)这三种果胶。

慢凝果胶可以得到与快凝果胶同样强的凝胶,使需要较低pH才能做到。

在固定pH情况下,高醋化度有助于高醋果胶凝胶具有高凝胶强度。

8、糖浓度

果胶是亲水胶体,胶束带有水膜,食糖的作用是使果胶脱水后发生氢键结合而胶凝。

但只有当糖含量达50℅以上时才具有脱水效果,糖浓度越大,脱水作用越强,胶凝速度越快。

据Singh氏实验结果:

当果胶含量一定时,糖的用量随酸量增加而减少。

当酸的用量一定时,糖的用量随果胶含量提高而降低。

3.简述面团形成机理。

麦醇溶蛋白和麦谷蛋白是面筋蛋白质的主要成分,约占总量的85%,

面团调制是一个复杂的物理和生物化学的变化过程。

面团调制过程中面团的物理变化分为六个阶段:

原料混合阶段,面筋形成阶段,面筋扩展阶段,搅拌完成阶段,搅拌过渡阶段和破坏阶段。

  1.料混合阶段

  将各种配入的原料、辅料混合被水调湿,但并未形成一体。

水化作用只是在表面进行,原料、辅料形成分散体的松散状态。

  2.面筋形成阶段

  随着搅拌的进行,蛋白质大量吸水膨胀,淀粉粒吸水增加。

继续搅拌,水分大部分渗到面筋网络内部,全部被吸收,面团成为一体,水化作用大致结束,一部分蛋白质形成了面筋,此时面团易断裂,缺少弹性,表面湿润。

从微观上看是促进麦胶蛋白和麦谷蛋白相互作用,形成面筋网状结构,其中二硫键起着重要作用

4.简述亚硝酸盐的发色机理。

亚硝酸盐在酸性条件下可生成亚硝酸:

NaNO2+CH3CHOHCOOH→HNO3+CH3CHOHCOONa

(1)

亚硝酸很不稳定,即使在常温下,也可分解产生亚硝基(NO):

NHO2→H++NO-3+NO+H2O

(2)

所生成的亚硝基很快与肌红蛋白反应生成鲜艳的、亮红色的亚硝基肌红蛋白(MbNO2):

   Mb+NO→MbNO(3)

亚硝基肌红蛋白遇热后放出巯基(-SH),生成较稳定的具有鲜红色的亚硝基血色原。

(2)式可知,亚硝酸分解生成NO时,也生成少量硝酸,而NO在空气中还可被氧化成NO2,进而与水反应生成硝酸。

   N0+O2→NO2(4)

   NO2+H2O→HNO2+HNO3(5)

如式(4)、(5)所示,不仅亚硝基被氧化生成硝酸,而且还抑制了亚硝基肌红蛋白的生成。

硝酸有很强的氧化作用,即使肉中含有很强的还原性物质,也不能防止肌红蛋白部分氧化成高铁肌红蛋白。

5.单糖和一些低聚糖能提供营养和甜味,为什么食品加工过程中还要利用果葡糖浆、淀粉糖浆等复合糖浆?

复合糖浆还具有蔗糖所不具备的优良特性:

  1、在口感上,越冷越甜。

果葡糖浆不仅甜味纯正,而且果糖在味蕾上甜味感比其他糖品消失的快,是前甜型甜味剂。

因此应用于冰淇淋等冷饮产品,入口后给人一种爽神的清凉感。

  2、甜度。

在常温下,以蔗糖的甜度为100作标准,那么果葡糖浆的甜度(F42型)为95至100,如果在冷饮中应用果葡糖浆的甜度要高于同等的蔗糖的甜度。

3、在风味上具有不掩盖性。

4、冰点温度低。

符合糖浆的冰点比蔗糖低,应用于冰淇淋等冷饮加工时,可克服经常出现的冰晶的缺点,

  5、在营养和代谢方面的功能性:

  a、复合糖浆中的果糖在人体中的代谢过程不需要胰岛素的辅助,对于人体的血糖没有影响。

  b、复合浆中的果糖在人体代谢转化的肝糖生成量是葡萄糖的3倍,具有保肝的功效。

  c、复合糖浆在人体内与细胞的键结合的能力强,抑制体内蛋白质的消耗,能够起到稳定的逐步释放能量的作用,可增加体能的耐力,有利于运动员保持体力和迅速解除疲劳等;因此,可作为运动员和体力劳动者的营养补剂。

四、论述题(任选3题,每题20分,共60分)

1.Maillard反应是食品化学中的一个重要反应,请简述其主要过程并阐述其在食品中的应用和对食品安全产生的可能影响。

(1)起始阶段:

氨基酸与还原糖加热,氨基与羰基缩合生成席夫碱,席夫碱经环化生成。

N-取代糖基胺经Amiadori重排形成Amadori化合物(1—氨基—1—脱氧—2—酮糖)。

(2)中间阶段

   在中间阶段,Amadori化合物通过三条路线进行反应。

  1、酸性条件下:

经1,2—烯醇化反应,生成羰基甲呋喃醛。

  2、碱性条件下:

经2,3—烯醇化反应,产生还原酮类褐脱氢还原酮类。

有利于Amadori重排产物形成1deoxysome。

它是许多食品香味的前驱体。

  3、Strecker聚解反应:

继续进行裂解反应,形成含羰基和双羰基化合物,以进行最后阶段反应或与氨基进行Strecker分解反应,产生Strecker醛类。

(3)最终阶段

   此阶段反应复杂,机制尚不清楚,中间阶段的产物与氨基化合物进行醛基—氨基反应,最终生成类黑精。

美拉德反应产物出类黑精外,还有一系列中间体还原酮及挥发性杂环化合物,所以并非美拉德反应的产物都是呈香成分。

反应经过复杂的历程,最终生成棕色甚至是黑色的大分子物质类黑素

如何利用:

在加工处理的时候利用美拉德反应,如茶叶的制作,可可豆、咖啡的烘焙,酱油的后期制作等,美拉德反应还能产生牛奶巧克力的风味,当还原糖与牛奶蛋白质反应时,还可产生乳脂糖太妃糖及奶糖的风味

主要利用的是美拉德反应产生的风味和色泽,面包的烘焙、陈醋等等的制作,另外,美拉德反应产物的抗氧化性也正成为利用的

2.阐述酶解对蛋白质食品功能特性和营养、生理活性的影响,蛋白质酶解有哪些应用?

蛋白质深度酶解通常用于生产低变臆原的酶解产物,产物主要是小肽和氨基

酸,产物中肽分子量小于5000Da,且90%的肽分子量小于500Da,主要应用于调味品和营养配方

1溶解性:

,它们改变蛋白质表面的电荷分布,使得等电点偏移,蛋白质在原米的等电点处带上净的正电茼或负电简,分子中表面亲水性残基的数量远高于疏水性残基的数量,带电的氨基酸残基的静电推斥和水合作用促进了蛋门质的溶解

2表面疏水性产物的表面疏水性由酶解条件和酶的性质决定,酶解促使蛋白质酶解产物的界面性质变化,表面疏水性则随之变化。

疏水性蛋白质律往粘性高,起泡性及分散性较好

3凝胶性酶解对凝胶特性可以产生不同的效果,它既可以抑制又可以促进凝胶化

4乳化性。

乳化作用的本质是降低界面张力。

由于蛋白质是天然的两性分子,能够指向极性一非极性界面,所以是一种很好的乳化剂

5起泡性很多蛋白质可以通过限制性水解产生肽链来提高起泡性

3.“天然色素比合成色素安全,在食品中用途更广泛”,这句话对否?

请谈谈你的看法。

天然色素与合成色素都有其优势,目前,合成色素以其使用方便,生产简单,价格低廉,不易褪色,来源简答等优势而占据重要市场,和天然色素则有其安全性,营养功能以及色泽自然等已将成为将来的发展趋势,两边都要说明,不要太绝对的意见

4.引起果蔬褐变的因素有哪些?

在加工过程中如何防止其褐变?

引起的因素1、底物,即酚类物质。

酚类物质按酚羟基数目分为一元酚、二元酚、三元酚及多元酚。

酚类物质的合成途径有两条:

其一是由苯丙氨酸脱氨基而形成,其二由莽草酸或与之一个的环己烷生物直接芳香化而形成。

其中,第一条途径是高等植物中最主要的途径。

酚类物质的氧化是引起果蔬褐变的主要因素,在果蔬贮存过程中随贮存时间的延长含量下降,一般认为是多酚氧化酶氧化的结果。

这些酚类物质一般在果蔬生长发育中合成,但若在采收期间或采收后处理不当而造成机械损伤,或在胁迫环境中也能诱导酚类物质的合成。

     2酶类物质:

催化酶促褐变反应的酶类主要为多酚氧化酶(PPO)和过氧化物酶(POD)。

在果蔬细胞组织中PPO存在的位置因原料的种类、品种及成熟度不同而有差异。

PPO在大多数果蔬中存在,如马铃薯、黄瓜、莴苣、梨、番木瓜、葡萄、桃、芒果、苹果、荔枝等,在擦伤、割切、失水、细胞损伤时,易引起酶促褐变。

PPO催化的酶促褐变反应分两步进行:

单酚羟化为二酚,然后二酚氧化为二醌。

PPO以铜离子为辅基,其活性的最适pH值范围为5~7,有一定耐热性,其活性可以被有机酸、硫化物、金属离子螯合剂、酚类底物类似物质所抑制。

POD在H2O2存在条件下能迅速氧化多酚物质,可与PPO协同作用引起苹果、梨、菠萝等果蔬产品发生褐变。

     3氧、氧是果蔬酶促褐变的必要条件。

正常情况下,外界的氧气不能直接作用于酚类物质和PPO而发生酶促褐变。

这是因为酚类物质分布于液泡中,PPO则位于质体中,PPO与底物不能相互接触。

在果蔬贮存、加工过程中,由于外界因素使果蔬的膜系统破坏,打破了酚类与酶类的区域化分布,导致褐变发生。

酶促褐变的抑制

     由酶促褐变的形成条件不难发现对其抑制可从以下方面考虑:

(1)减少酚类物质含量。

培育抗褐变的新品种,减少采收、贮藏、加工过程中的机械损伤,以降低对PAL活性的诱导。

(2)控制PPO、POD活性。

利用PPO活性可被热、有机酸、酚类物质、硫、螯合剂、醌偶联剂等物质抑制的特性,对褐变加以控制,或者通过基因工程的方法降低PPO、POD活性。

(3)降低氧浓度。

褐变是在氧存在下发生的,因此可利用抽气、被膜、气调等方法降低环境中的氧浓度。

暨南大学2007年研究生考试试题及答案

一、名词解释(每题2.5分,共10分)

1.多烯色素:

含有40个碳的多烯四粘,由异戊二烯经头尾或尾尾相连而构成

2.低聚肽:

肽键数目少于10个的肽类聚合物

3.味觉相乘:

某物质的味感会因为另一味感物的存在而显著加强,这种现象叫味的相乘作用

4.反式脂肪酸:

当链中碳原子以双键连接时,脂肪酸分子可以是不饱和的。

当一个双键形成时,这个链存在两种形式:

顺式和反式

二、填空题(每空1分,共30分)

1.食品中的水分根据其存在状态大致可分为结合水和自由水。

2.在下列几种胶中,属于微生物来源的食品胶有黄原胶GELLAN胶、

属于植物来源的食品胶有阿拉伯胶瓜尔豆胶:

阿拉伯胶、黄原胶、瓜尔豆胶、Gellan胶、明胶。

3.用作脂肪模拟品的两类大分子物质分别为蛋白质和碳水化合物。

4.使蔗糖甜味显著增强的取代蔗糖为  三氯蔗糖     。

5.列出能改善肠道菌群平衡的低聚糖两种低聚木糖和低聚果糖。

6.面筋所含的主要蛋白质为麦谷蛋白和麦醇溶蛋白。

7.具有增香作用的物质有麦芽酚和异麦芽酚等。

8.食品中应用广泛的改性纤维素有三种,请列出两种:

   羧甲基纤维素   、甲基纤维素。

9.在碱性条件下,一些L-氨基酸加热容易形成醛和酮。

10.制作方便面时,通常添加K2CO3,它可与面粉中麦谷蛋白反应而使面体呈金黄色。

11.含金属元素较多的食物称成碱食物。

12.目前使用较多的油溶性抗氧化剂主要有TBHQBHA(列出2种)。

13.蛋白质中,氨基酸氧化可形成砜和亚砜。

14.新鲜大蒜、葱和芥菜的组织被破坏后会产生刺激性气味,这些物质的共同特点是含有 硫    元素。

15.食物中能够增加钙、铁等生物有效性的成分主要有(列2种)植酸草酸。

16.抑制蛋白质起泡的物质主要有酸和碱。

17.甜味和苦味的基准物质分别为蔗糖和奎宁。

18.某些调配型酱油中含有的有害物质主要为三氯丙醇,它是由于酸水解含油植物蛋白而产生的一种副产物。

19.焦糖化反应产生的主要色素为焦糖色素,香味物质为异麦芽酚。

三、简答题(每题10分,共50分)

5.水分活度在食品中有何实际应用?

(1)食品中水分活度与微生物生长的关系:

不同微生物对水分活度的要求不一样,所以可以通过控制水分活度来控制微生物的生长而达到保存视频的效果

(2)水分活度与化学及酶促反应的关系:

水分不仅参与反应,而且伴随着水分的移动促使各反应进行、通过水合作用影响反应、通过生物大分子的水合及溶胀作用暴露新的作用位点、高水分活度稀释反应

(3)水分活度与脂质氧化的关系:

既有促进作用又有抑制作用

(4)水分活度与美拉德反应的关系:

水分活度在0.3-0.7之间,大部分食物发生美拉德反应

6.膳食纤维有哪些理化和营养特性?

据研究,膳食纤维具有多种理化特性和生理功能:

1.具有一定的溶水性,能增加粪便的体积和重量,加快肠胃蠕动促使排便,清除体内垃圾。

2.促进双歧杆菌的发酵作用,改善消化吸收功能。

3.有一定的黏度,可形成胶质效应,能降低餐后血糖的升高幅度。

4.吸附胆酸,减少胆固醇的合成。

5.增加肠道内有益菌,促进肠道内有益菌群生长,增强免疫力。

6.防止热能摄入过多。

7.美容养颜。

因此,被国内外医学和营养学家称为第七营养素。

国际相关组织推荐的膳食纤维素日摄入量为:

美国防癌协会推荐标准为每人每天30~40克,欧洲共同体食品科学委员会推荐标准为每人每天30克。

那么,吃多少克新鲜水果蔬菜才含有30克膳食纤维素呢?

例如:

2240克苹果,2250克香蕉,2100克芹菜,4000克番茄,4300克白菜等。

当人们出现便秘、消化不良、痔疮、糖尿病、肥胖、动脉

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